短跑运动员在100 m比赛中,以8 m/s的速度迅速从起点冲出,到50 m处的速度是9 m/s,10s末到达终点的速度是10.2 m/s,则运动员在全程中的平均速度是( )
A.9 m/s | B.10.2 m/s | C.10 m/s | D.9.1 m/s |
如图所示,在一根一端封闭、内壁光滑的直管MN内有一个带正电的小球,空间中充满竖直向下的匀强磁场。开始时,直管水平放置,且小球位于管的封闭端M处。现使直管沿水平方向向右匀速运动,经一段时间后小球到达管的开口端N处。在小球从M到N的过程中
A.磁场对小球不做功 |
B.直管对小球做正功 |
C.小球所受磁场力的方向不变 |
D.小球的运动轨迹是一直线 |
如图所示,甲带正电,乙是不带电的绝缘物块,甲、乙叠放在一起,置于粗糙的固定斜面上,地面上方空间有垂直纸面向里的匀强磁场,现用平行于斜面的恒力F拉乙物块,在使甲、乙一起无相对滑动沿斜面向上加速运动的阶段中
A.甲、乙两物块间的摩擦力不断增大 |
B.甲、乙两物块间的摩擦力保持不变 |
C.甲、乙两物块间的摩擦力不断减小 |
D.乙物块与斜面之间的摩擦力不断减小 |
如图所示,在xOy平面内存在着磁感应强度大小为B的匀强磁场,第一、二、四象限内的磁场方向垂直纸面向里,第三象限内的磁场方向垂直纸面向外.P( L,0)、Q(0,
L)为坐标轴上的两个点.现有一电子从P点沿PQ方向射出,不计电子的重力,则.
A.若电子从P点出发恰好经原点O第一次射出磁场分界线,则电子运动的路程一定为![]() |
B.若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程一定为πL |
C.若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程可能为2πL |
D.若电子从P点出发经原点O到达Q点,则nπL(n为任意正整数)都有可能是电子运动的路程 |
如图所示,在第二象限中有水平向右的匀强电场,在第一象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场。有一重力不计的带电粒子(电量为q,质量为m)以垂直于x轴的速度v0从x轴上的P点进入匀强电场,恰好与y轴成45°角射出电场,再经过一段时间又恰好垂直于x轴进入第四象限。已知OP之间的距离为d,则
A.带电粒子通过y轴时的坐标为(0,d) |
B.电场强度的大小为![]() |
C.带电粒子在电场和磁场中运动的总时间为![]() |
D.磁感应强度的大小为![]() |
一个静止的放射性原子核处于垂直纸面向里的匀强磁场中,由于发生了某种衰变而形成了如图所示的两个圆形径迹,两圆半径之比为1∶16,有:()
A.该原子核发生了α衰变 |
B.该原子核发生了β衰变 |
C.那个打出衰变粒子的反冲核沿小圆作逆时针方向运动 |
D.该衰变过程结束后其系统的总质量略有增加 |